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의도 관련 다중 뇌신경정보 계산모델 개발
Elucidation of Multiple Intentions through Computational Modeling 원문보기

보고서 정보
주관연구기관 한국과학기술원
Korea Advanced Institute of Science and Technology
연구책임자 김대식
참여연구자 곽기욱 , 김미선 , 남승규 , 박선미 , 박준철 , 성시현 , 유재헌 , 이정수 , 이주현 , 그외 다수
보고서유형2단계보고서
발행국가대한민국
언어 한국어
발행년월2015-09
과제시작연도 2014
주관부처 미래창조과학부
KA
사업 관리 기관 미래창조과학부
등록번호 TRKO201500019416
과제고유번호 1711016733
사업명 뇌과학원천기술개발
DB 구축일자 2015-10-31
키워드 의도 인식.의도 이해.뇌신경정보 분석.뇌신경정보처리.뇌 모델링.다중 의도.grasping human intention.understanding human intention.neurological analysis.parallel signal processing.brain modeling.multi-intention.

초록

본 연구에서 시각, 촉각, 운동과 관련된 낮은 레벨의 인지에서 기억의 높은 레벨의 인지 단계에 이르기까지 해당하는 인지 실험을 수행. 인지관련 뇌 신호를 다양한 분석 방법을 통해 그 특징을 찾아내고 판단 모델을 위한 유의미한 결과를 얻어내었음. 그리고 뇌는 노출된 환경 속에서 학습의 과정을 통해 다양한 인지기능들을 수행하게 되는데 본 연구에서 인지기능 메커니즘을 이해하고 그것을 이용하기 위한 뇌신경정보 계산 모델을 기존 뇌과학, 행동발달이론을 기반으로 하여 모델을 제시하였음, 본 과제에서 진행되었던 뇌신경정보 분석기법 및 비침습적인

Abstract

Ⅳ. Research Results
1) Determination model of cognition function
- Research of behavioral cognition using Brain-Machine Interface (BMI)
- Emotion reading using eye-tracking
- Comparison of activation and pattern by visual, tactile, and simultaneous both stimuli in multimodal regions in t

목차 Contents

  • 표지 ... 1
  • 제출문 ... 2
  • 보고서 요약서 ... 3
  • 요약문 ... 4
  • SUMMARY ... 6
  • CONTENTS ... 8
  • 목차 ... 10
  • 제 1 장 연구개발과제의 개요 ... 12
  • 1절. 연구개발의 목적 ... 12
  • 2절. 연차별 연구개발의 목표 및 내용 ... 12
  • 3절. 연구개발의 필요성 ... 13
  • 제 2 장 국내외 기술개발 현황 ... 14
  • 1절. 국내 연구수준 ... 14
  • 2절. 국내외 연구현황 ... 14
  • 3절. 해외 연구개발 실적 ... 15
  • 4절. 관련기술 국내외 특허 현황 ... 16
  • 제 3 장 연구개발 수행내용 및 결과 ... 18
  • 1절. 인지기능상태판단모델 ... 18
  • 1. 뇌-기계 인터페이스(BM I)를 이용한 행동 인지에 관한 계산 모델 연구 ... 18
  • 2. Eye-Tracking을 이용한 Emotion Reading ... 23
  • 3. 시ㆍ촉각 다중감각 영역에서의 시각, 촉각, 동시 자극간의 비교 ... 27
  • 4. 기능성자기공명영상을 이용한 장ㆍ단기 기억의 Encoding 및 Retrieval 기능 연구 ... 30
  • 5. 자기장의 세기에 따른 뇌신호의 해독률 비교 연구 ... 33
  • 6. 뇌 네트워크 분석 기반 뇌졸중 환자 운동 회복 분석 ... 35
  • 2절. 통합적 뇌신경정보 계산 모델 ... 39
  • 1. Deep convolutional neural network를 이용한 물체 인식 모델 ... 39
  • 2. RNNPB 모델의 자기조직화-학습 과정으로 본 유아의 목표지향적 행동의 모방능력의 발달 과정에 대한 모델링 ... 42
  • 3. Deep Convolutional Neural Network에 기반한 자세 기반 행동인식 모델 ... 48
  • 4. Deep convolution network를 이용한 2차원 영상에서의 계산 효율적 자세 추정 ... 50
  • 제 4 장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도 ... 55
  • 1절. 연구개발 목표의 달성도 ... 55
  • 2절. 관련분야 기술발전 기여도 ... 55
  • 제 5 장 연구개발결과의 활용계획 ... 57
  • 1절. 연구개발결과의 활용방안 ... 57
  • 제 6 장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보 ... 58
  • 제 7 장 연구시설ㆍ장비 현황 ... 60
  • 제 8 장 참고문헌 ... 61
  • 끝페이지 ... 66

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참고문헌 (25)

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